
- •Введение
- •Глава 1. Основные принципы организации операционных систем реального времени
- •1.1. Общие положения и определения
- •1.2. Отличие механизма современных осрв
- •1.3. Параметры осрв
- •1.4. Программное обеспечение многозадачности ос
- •1.5. Архитектура осрв. Классы осрв
- •1.6. Синхронизация задач
- •1.7. Базовые понятия программного обеспечения реального времени
- •1.8. Асинхронный обмен данными
- •1.9. Надежность систем реального времени
- •1.10. Планирование задач
- •1.11. Планирование периодических процессов
- •1.12. Взаимоблокировки
- •Контрольные вопросы
- •Глава 2. Типовые операционные системы реального времени
- •2.1. Обзор систем реального времени
- •2.2. Операционная система Windows nt
- •2.2.1. Ужесточение требований к ос 90-х годов
- •2.2.2. Операционные системы реального времени и Windows nt
- •2.2.3. Процессы и потоки nt
- •2.2.4. Пути расширения реального времени для nt
- •2.2.5. Обработка прерываний и исключений
- •2.2.6. Особенности системы ввода/вывода системы nt
- •2.2.7. Windows nt как операционная система реального времени
- •2.2.8. Расширения Windows nt
- •2.3. Операционная система qnx
- •2.3.1. Общие положения
- •2.3.2. Системная архитектура qnx
- •2.3.3. Qnx как сеть
- •2.3.5. Оконная система Photon microGui
- •2.3.6. Phocus 4 для создания встраиваемых scada
- •2.4. Операционные системы реального времени для встраеваемых систем
- •2.5. Ос рв для встраиваемых модулей от компании Microsoft
- •2.6. Функциональные потребности scada-системы
- •Контрольные вопросы
- •Глава 3. Общий анализ контроллеров
- •3.1. Аппаратное обеспечение
- •3.2. Программирование plc
- •3.3. Выбор контроллерных средств
- •3.4. Классификация современных контроллеров
- •3.5. Взаимодействие компонентов
- •3.6. Проектирование распределенных систем управления
- •3.7. Открытая модульная архитектура контроллеров
- •3.8. Архитектура производственной базы данных реального времени
- •3.9. Эволюция стандарта pci для жестких встраиваемых приложений
- •3.11. Одно- и многоуровневые системы диспетчерского контроля и управления
- •3.12. Технологии и протоколы передачи данных в промышленности: Industrial Ethernet
- •3.13. Обеспечение надежности асу тп с использованием резервированного кольца Turbo Ring
- •3.14. Анализ архитектур контроллеров с параллельной шиной
- •3.15. Повышенные требования к устойчивости функционирования
- •Контрольные вопросы
- •Глава 4. Примеры реализации типовых контроллеров
- •4.1. Промышленные контроллеры для автоматизации технологических процессов
- •4.2. Модули adam-8000 от компании Advantech9 и система программирования adam-winplc7
- •4.3. LabView Real-Time LabView реального времени
- •4.4. Встраиваемые системы и ос для них
- •4.5. Промышленный контроллер р-130isa
- •4.6. Совместное использование hmi и pac
- •4.7. Система Реального Времени cf-mntr
- •4.8. Экономичные контроллеры Pico
- •4.9. RapidIo: технология для приложений реального времени
- •4.10. Trace mode 6 и t-factory 6: обзор исполнительных модулей
- •4.11. Контроллер Crestron cp2e
- •4.12. Асу тп на базе контроллеров micro-pc
- •4.14. Itv ndc-f18 – универсальные контроллеры ndc-f18
- •4.15. Сетевой контроллер компании Lenel для систем контроля доступа
- •4.16. Сетевой контроллер реального времени
- •Контрольные вопросы
- •Глава 5. Мультимедийные системы реального времени
- •5.1. Требования реального времени в системах мультимедиа
- •5.2. Требования к архитектуре мультимедиа-систем
- •5.3. Объединение графического и мультимедийного ядра в систему Freescale
- •5.5. Scsa: архитектура для систем мультимедиа реального времени
- •Контрольные вопросы
- •Заключение
- •Рекомендуемый библиографический список
- •Оглавление
- •Глава 1. Основные принципы организации операционных систем реального времени 6
- •Глава 2. Типовые операционные системы реального времени 55
- •Глава 3. Общий анализ контроллеров 179
- •Глава 4. Примеры реализации типовых контроллеров 236
- •Глава 5. Мультимедийные системы реального времени 292
- •Системы реального времени Программно-технический комплекс
- •346428, Г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132
4.11. Контроллер Crestron cp2e
Контроллеры 2-го поколения Crestron (рис. 4.13) – это мозг интегрированной системы управления. Все подсистемы – аудио, видео, освещение, климат-контроль, безопасность и другие окружающие элементы дома, конференц-зала, классной аудитории или зала заседаний – все это объединяется в центральном контроллере. Он обеспечивает все необходимые потребности для создания проектов систем автоматизации.
|
Рис. 4.13. Типовая реализация контроллера Crestron |
Сердцем контроллера CP2E является 32-разрядный процессор Freescale ColdFire®. Эксклюзивная адаптированная операционная система делает контроллеры Crestron одними из самых быстрых систем управления среди промышленных аналогов.
Cresnet®. Cresnet – это шина управления, которая объединяет все устройства Crestron, такие, как сенсорные и кнопочные панели, модули освещения, коммутаторы и локальные контроллеры. Шина Cresnet это 4-х проводный кабель, который обеспечивает двухсторонний обмен данных. Шина поддерживает свободную топологию и подключает до 252 устройств.
CP2E можно использовать в режиме «Slave», не как центральный, а как локальный контроллер или как модуль расширения.
Поддержка Ethernet. Компания Crestron одна из первых применила IP-технологию в своих системах управления. Это позволило стереть условные границы и увеличить масштабы автоматизированных систем. Один контроллер может управлять устройствами, находящимися в любой точке как локальной сети, так и в Интернет. Поддерживает 10/100 Ethernet, имеют встроенный Web сервер и почтовый клиент, поддерживают статическую или динамическую адресацию.
e-Control®2. Технология Crestron e-Control 2 XPanel предоставляет огромные возможности управления на основе IP. Используя Windows® совместимый компьютер или CE/PocketPC™ PDA коммуникатор, e-Control 2 позволяет использовать его в качестве интерфейса, как будто работает сенсорная панель Crestron Isys®.
RoomView™. Контроллер 2-го поколения в сети Ethernet работает с программным обеспечением RoomView. Это система диспетчеризации и обеспечения автоматизированной или интерактивной помощи в системах управления. Ее применяют для служб эксплуатации в зданиях с большим количеством переговорных, конференц-залов, кабинетов, аппаратных, классных аудиторий, где применены системы управления локальным оборудованием. RoomView в реальном времени позволяет отследить состояние и режим работы системы, обеспечить автоматизированную помощь или интерактивное удаленное общение при возникновении затруднений в процессе эксплуатации. Она следит за общим временем эксплуатации отдельных компонентов систем и заранее предупредит о предстоящем обслуживании или замене.
SNMP. Поддержка протокола SNMP дает возможность интегрировать системы управления Crestron с управляющим программным обеспечением другого производителя, поддерживающим SNMP. Как альтернатива RoomView, SNMP позволяет пользоваться программными пакетами диспетчеризации IT Help Desk или NOC.
SSL. Ethernet контроллеры 2-го поколения поддерживают SSL (Secure Sockets Layer) стандарт защиты данных в сетях коммуникаций.
Возможности ИК управления. Комплектуя контроллер дополнительным ИК приемником Crestronl CNXRMIRD, система управления позволяет применять недорогие ИК пульты, используя как Crestron, так и любых других производителей универсальных ИК пультов.